40HSRP

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冗余

冗余

2)HSRP(Hot Standby Routing Protocol)(私有协议)(在三层交换机与路由器上可以做)·HSRP是一种网关冗余协议,它通过在冗余网关之间共享协议和MAC,提供不间断的IP路径冗余。

·HSRP在2个或多个路由器间创建虚拟MAC和虚拟IP,其实就是将多台物理的路由器组合成一台虚拟路由器。

主机的网关设为此虚拟IP就可以了。

·HSRP的hello包包含priority(默认100),hello间隔(默认3S),holdtime(默认10S),虚拟网关IP·HSRP的hello包发向组播地址224.0.0.2(所有路由器)·HSRP路由器的默认优先级是100,优先级相同的情况下比较IP地址,越大越优。

·一个HSRP组可以包含多台路由器,在一个稳定的组里面只有两台路由器发送hello 包,一台是active路由器,一台是备份路由器,其它路由器不发送hello包,但都处于监听状态。

·HSRP可以配置多个组,配多个组的目地是为了做负载分担·虚拟MAC地址:前40位固定(0000.0c),将HSRP的组标识符换成十六进制,接到最后就可以了例如:HSRP组为47,换成十六进制是2fMAC地址前40位为0000.0c07.ac最后得到:0000.0c07.ac2f·HSRP状态:1、Initial All routers begin in the initial state, when HSRP is not running (初始状态,如果手动配置虚拟IP,直接跳到Listen状态)2、learn (没有收到hello包,没有虚拟ip地址,等待收到hello包)3、listen(收到hello包,有了虚拟ip地址,除了active和standby,其它路由器都是这个状态)4、speak (周期发送hello包,开始选active和standby router)5、Standby (没选到active的,除了active外优先级最高的router,会继续发hello包,只有一个)6、active (选到的转发的router,会继续发hello包,只有一个)例:R1、R2、R3运行路由协议,宣告所有接口。

贴片三极管上的印字与真实名称的对照表

贴片三极管上的印字与真实名称的对照表

印字 器件 厂商 类型 封装 器件用途及参数-28 PDTA114WU Phi N SOT323 pnp dtr-24 PDTC114TU Phi N SOT323 npn dtr R1 10k-23 PDTA114TU Phi N SOT323 pnp dtr R1 10k-20 PDTC114WU Phi N SOT323 npn dtr-6 PMSS3906 Phi N SOT323 2N3906-4 PMSS3904 Phi N SOT323 2N39040 2SC3603 Nec CX SOT173 Npn RF fT 7GHz1 Gali-1 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 12dB gain1 2SC3587 Nec CX - npn RF fT10GHz1 BA277 Phi I SOD523 VHF Tuner band switch diode2 BST82 Phi M - n-ch mosfet 80V 175mA2 MRF5711L Mot X SOT143 npn RF MRF5712 DTCC114T Roh N - 50V 100mA npn sw + 10k base res 2 Gali-2 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 16dB gain2 BAT62-02W Sie I SCD80 BAT16 schottky diode2 2SC3604 Nec CX - npn RF fT8GHz 12dB@2GHz3 Gali-3 MC AZ SOT89 DC-3GHz MMIC amp 22dB gain3 DTC143TE Roh N EMT3 npn dtr R1 4k7 50V 100mA3 DTC143TUA Roh N SC70 npn dtr R1 4k7 50V 100mA3 DTC143TKA Roh N SC59 npn dtr R1 4k7 50V 100mA3 BAT60A Sie I SOD323 10V 3A sw schottky3 BAT62-02W Sie I SCD80 -4 DTC114TCA Roh N SOT23 npn dtr R1 10k 50V 100mA 4 DTC114TE Roh N EMT3 npn dtr R1 10k 50V 100mA4 DTC114TUA Roh N SC70 npn dtr R1 10k 50V 100mA4 DTC114TKA Roh N SC59 npn dtr R1 10k 50V 100mA4 MRF5211L Mot X SOT143 pnp RF MRF5214 Gali-4 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 17.5 dBm4 BB664 Sie I SCD80 Varicap 42-2.5pF5 SSTPAD5 Sil J - PAD-5 5pA leakage diode5 Gali-4 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 18 dBm o/p5 DTC124TE Roh N EMT3 npn dtr R1 22k 50V 100mA5 DTC124TUA Roh N SC70 npn dtr R1 22k 50V 100mA5 DTC124TKA Roh N SC59 npn dtr R1 22k 50V 100mA6 Gali-6 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 115 dBm o/p6 DTC144TE Roh N EMT3 npn dtr R1 47k 50V 100mA6 DTC144TUA Roh N SC70 npn dtr R1 47k 50V 100mA6 DTC144TKA Roh N SC59 npn dtr R1 47k 50V 100mA9 DTC115TUA Roh N SC70 npn dtr R2 100k 50V 100mA 9 DTC115TKA Roh N SC59 npn dtr R2 100k 50V 100mA9 BC849 Mot N SOT23 BC 549B10 SSTPAD10 Sil J - PAD-10 10pA leakage diode10 MRF9411L Mot X SOT143 npn Rf 8GHz MRF94111 SO2369R SGS R SOT23R 2N236911 MRF9511L Mot X SOT143 npn RF 8GHz MRF95111 MUN5311DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 10k+10k11 PDTA114EU Phi N SOT416 pnp dtr12 MUN5312DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 22k+22k12 DTA123EUA Rho N SC70 pnp dtr 2k2+2k2 50V 100ma12 DTA123EKA Rho N SC59 pnp dtr 2k2+2k2 res 50V 100ma13 DTA143EUA Rho N SC70 pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma13 DTA143EKA Rho N SC59 pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma13 DTA143ECA Rho N SOT23 pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma13 MA4CS103A M/A C SOT23 Schottky RF 20V 100mA13 MUN5313DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 47k+47k14 BAT114-099R Sie DQ - Quad Schottky crossover ring 14 DTA114EUA Roh N SC70 pnp dtr 10k + 10k14 DTA114EKA Roh N SC59 pnp dtr 10k + 10k14 MUN5314DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 10k R114 DTA114ECA Roh N SOT23 pnp dtr 10k + 10k15 DTA124EUA Roh N SC70 pnp dtr 30V 50mA 22k+22k15 DTA124EKA Roh N SC59 pnp dtr 30V 50mA 22k+22k15 DTA124ECA Roh N SOT23 pnp dtr 30V 50mA 22k+22k15 MUN5315DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 10k R115 MMBT3960 Mot N - 2N396016 MUN5316DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 4k7 R116 DTA144EUA Roh N SC70 pnp dtr 30V 50mA 47k+47k16 DTA144EKA Roh N SC59 pnp dtr 30V 50mA 47k+47k18 BFP181T Tfk X - npn Rf fT 7.8GHz 10V 20mA18 PDTC143ZK Phi N SOT346 npn dtr 4k7+47k19 PDTA143ZK Phi N SOT346 pnp dtr 4k7+47k19 DTA115EUA Rho N SC70 pnp dtr 100k+100k 50V 100ma19 DTA115EKA Rho N SC59 pnp dtr 100k+100k 50V 100ma20 SSTPAD20 Sil J - PAD-20 20pA leakage diode20 MRF5811 Mot X SOT143 npn Rf fT 5GHz 0.2A21 Gali-21 MC AZ SOT89 DC-8GHz MMIC amp 14 dB gain22 MMBT4209 Nat N SOT23 pnp sw 850MHz 2N420922 DTC123EUA Rho N SC70 npn dtr 2k2+2k2 50V 100ma22 DTC123EKA Rho N SC59 npn dtr 2k2+2k2 50V 100ma23 MMBT3646 Nat N SOT23 npn sw 350MHz 2N364623 DTC143EUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 100mA 4k7+ 4k723 DTC143EKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 100mA 4k7+ 4k724 MMBD2101 Nat C SOT23 Si diode 100V 200mA24 DTC114ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k 24 DTC114EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k 24 DTC114EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k24 2SC5006 Nec N - npn RF fT 4.5GHz @3V 7mA25 MMBD2102 Nat K SOT23 Si diode 100V 200mA25 DTC124ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k 25 DTC124EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k25 DTC124EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 22k + 22k26 MMBD2103 Nat D SOT23 dual MMBD120126 DTC144EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 30mA 47k + 47k26 DTC144EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 30mA 47k + 47k27 MMBD2104 Nat B SOT23 dual cc MMBD120128 BFP280T Tfk W - npn RF fT 7GHz 8V 10mA28 MMBD2105 Nat A SOT23 dual ca MMBD120129 MMBD1401 Nat C SOT23 Si diode 200V 100mA29 DTC115EE Roh N EMT3 npn dtr 100k +100k 50V 20mA29 DTC115EUA Roh N SC70 npn dtr 100k +100k 50V 20mA29 DTC115EKA Roh N SC59 npn dtr 100k +100k 50V 20mA30 MUN5330DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 1k0+1k031 MUN5331DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 2k2+2k231 MMBD1402 Nat K SOT23 Si diode 200V 100mA32 MUN5332DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 4k7+4k732 MMBD1403 Nat D SOT23 dual Si diode 200V 100mA32 BAT32 Sie CS - 18GHz zero-bias schottky33 MUN5333DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 4k7+47k33 DTA143XE Roh N EMT3 pnp dtr 4k7+10k 50V 100mA33 DTA143XUA Roh N SC70 pnp sw 4k7+10k bias res 50V 100mA 33 DTA143XKA Roh N SC59 pnp sw 4k7+10k bias res 50V 100mA 33 MMBD1404 Nat B SOT23 dual cc Si diode 200V 100mA33 Gali-33 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 19dB gain34 MUN5334DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 22k+47k34 MMBD1405 Nat A SOT23 dual ca Si diode 200V 100mA34 2SC5007 Nec N - npn RF fT 7GHz @3V 7mA35 MUN5335DW1 Mot DP SOT363 npn/pnp dtr 2k2+47k35 DTA124XE Roh N EMT3 pnp dtr 22k+47k 50V 50mA35 DTA124XUA Roh N SC70 pnp dtr 22k+47k 50V 50mA35 DTA124XKA Roh N SC59 pnp dtr 22k+47k 50V 50mA41 BAT14-115S Sie CS SOT173 40GHz schottky diode41 BAT14-115R Sie CZ SOT173 40GHz schottky ring quad42 BAT14-025S Sie CS SOT173 4GHz schottky diode42 BAT14-025R Sie CZ SOT173 4GHz schottky ring quad43 BAS40 Sie C SOT23 schottky diode 40V 100mA43 DTA143EE Mot N SOT416 pnp dtr 4k7 + 4k743 DTC143XE Roh N EMT3 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA43 DTC143XUA Roh N SC70 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA43 DTC143XKA Roh N SC59 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA44 BAS40-04 Sie D SOT23 dual series BAS4044 BAS40-04W Sie D SOT323 dual series BAS4044 2SC5009 Nec N - npn RF fT 12GHz @3V 5mA45 BAS40-05 Sie A SOT23 dual ca BAS4045 BAS40-05W Sie A SOT323 dual ca BAS4045 BAT14-055S Sie CS SOT173 8GHz schottky diode45 BAT14-055R Sie CZ SOT173 8GHz schottky ring quad45 DTC124XE Roh N EMT3 npn dtr 22k+47k 50V 50mA45 DTC124XUA Roh N SC70 npn dtr 22k+47k 50V 50mA45 DTC124XKA Roh N SC59 npn dtr 22k+47k 50V 50mA46 BAS40-06 Sie B SOT23 dual cc BAS4046 BAS40-06W Sie B SOT323 dual cc BAS4046 MBT3946DW Mot DP - 2N3904/2N3906 pair47 BAS40-07 Sie S SOT143 dual BAS4047 BAS40-07W Sie S SOT343 dual BAS4049 BAT14-095S Sie CS SOT173 18GHz shottky diode49 BAT14-095R Sie CZ SOT173 18GHz schottky ring quad50 SSTPAD50 Sil J - PAD-50 50pA leakage diode51 BAT15-115S Sie CS SOT173 40GHz schottky diode51 BAT15-115R Sie CZ SOT173 40GHz schottky ring quad52 BAT15-025S Sie CS SOT173 4GHz schottky diode52 BAT15-025R Sie CZ SOT173 4GHz schottky ring quad 52 Gali-52 MC AZ SOT89 DC-2GHz MMIC amp 23 dB gain 52 BAS52-02V Inf I SC79 Schottky diode 45V 750mA52 DTA123YE Roh N EMT3 pnp dtr 2k2 +10k 50V 100mA52 DTA123YUA Roh N SC70 pnp dtr 2k2 +10k 50V 100mA 52 DTA123YKA Roh N SC59 pnp dtr 2k2 +10k 50V 100mA 54 DTA114YE Roh N EMT3 pnp dtr 10k + 47k 50V 100mA 54 DTA114YUA Roh N SC70 pnp dtr 10k + 47k 50V 100mA54 DTA114YKA Roh N SC59 pnp dtr 10k + 47k 50V 100mA55 BAT15-055S Sie CS SOT173 8GHz schottky diode55 BAT15-055R Sie CZ SOT173 8GHz schottky ring quad 55 Gali-55 MC AZ SOT89 DC-4GHz MMIC amp 21 dB gain57 BFQ57 Sie CX SOT173 npn 6.5GHz 16V/35mA58 BFQ58 Sie CX SOT173 npn 6.5GHz 16V/30mA59 BAT15-095S Sie CS SOT173 18GHz schottky diode59 BAT15-095R Sie CZ SOT173 18GHz schottky ring quad 62 DTC123YE Roh N EMT3 npn dtr 2k2 +10k 50V 100mA62 DTC123YUA Roh N SC70 npn dtr 2k2 +10k 50V 100mA 62 DTC123YKA Roh N SC59 npn dtr 2k2 +10k 50V 100mA 64 DTC114YE Roh N EMT3 npn dtr 10k + 47k 50V 100mA 64 DTC114YUA Roh N SC70 npn dtr 10k + 47k 50V 100mA 64 DTC114YKA Roh N SC59 npn dtr 10k + 47k 50V 100mA 67 BFP67 Tfk X - npn Rf fT 7.5GHz 10V 50mA69 DTA114YE Mot N SOT416 pnp dtr 10k +47k69 DTC115EE Roh N EMT3 npn dtr 100k+100k 50V 20mA69 DTC115EUA Roh N SC70 npn dtr 100k+100k 50V 20mA69 DTC115EKA Roh N SC59 npn dtr 100k+100k 50V 20mA70 BFQ70 Sie CX SOT173 npn fT 5.2GHz 15V 35mA71 BFQ71 Sie CX SOT173 npn fT 5.2GHz 15V 30mA72 BFQ72 Sie CX SOT173 npn fT 5.1GHz 15V 50mA72 2N7002 Sil M SOT23 n-ch mosfet 60V 170mA73 MA4CS101A M/A C SOT23 schottky diode 70V 50mA73 BFQ73 Sie CX SOT173 npn fT 4.9GHz 15V 75mA73 2SC5004 Nec N - npn RF 5GHz @5V 5mA74 BFQ74 Sie CX SOT173 npn fT 6GHz 16V 35mA74 MA4CS101B M/A D SOT23 dual series MA4CS101A (73) 74 DTA114WE Rho N EMT3 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA74 DTA114WUA Rho N SC70 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA74 DTA114WKA Rho N SC59 pnp dtr 10k + 4k7 50V 100mA74 2SC5005 Nec N - npn RF 5.5GHz @5V 5mA75 BFQ75 Sie CX SOT173 pnp fT 5GHz 12V 50mA76 BFQ76 Sie CX SOT173 pnp fT 5GHz 15V 30mA76 DTA144WE Rho N EMT3 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA76 DTA144WUA Rho N SC70 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA76 DTA144WKA Rho N SC59 pnp dtr 47k + 22k 50V 30mA77 MA4CS101E M/A S SOT143 dual MA4CS101A (73)77 BFQ77 Sie CX SOT173 npn fT 7GHz 15V 20mA78 MMBT4258 Nat N SOT23 pnp sw fT 700MHz81 SO2369AR SGS R SOT23R 2N2369A81 ZMV831BV2 Zet I SOD523 28V hyperabrupt varicap 15pF @2V82 2SC5009 Nec N - npn RF fT 12GHz @ 3V 5mA82 ZMV832BV2 Zet I SOD523 28V hyperabrupt varicap 22pF @2V83 MMBT4400 Nat N - npn 2N440083 2SC5010 Nec N - npn RF fT 12GHz 3V 10mA83 MA4CS102A M/A C SOT23 schottky diode 8V 30mA84 MA4CS102B M/A D SOT23 dual ser schottky diode 8V 30mA 84 DTC114WE Rho N EMT3 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA84 DTC114WUA Rho N SC70 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA84 DTC114WKA Rho N SC59 npn dtr 10k + 4k7 50V 100mA85 MMBD1701 Nat C - Fast Si diode 30V 50mA85 MA4CS102A M/A B SOT23 dual cc schottky diode 8V 30mA86 MMBD1702 Nat K - Fast Si diode 30V 50mA86 DTC144WE Rho N EMT3 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA86 DTC144WUA Rho N SC70 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA86 DTC144WKA Rho N SC59 npn dtr 47k + 22k 50V 30mA87 MMBD1703 Nat D - dual ser MMBD170187 MA4CS102A M/A S SOT143 dual schottky diode 8V 30mA88 MMBD1704 Nat B - dual cc MMBD170189 MMBD1705 Nat A - dual ca MMBD170191 ZV931V2 Zet I SOD523 4-13.5pF hyperabrupt varicap91 DTA113TKA Roh N SC59 pnp dtr R11k0 50V 100mA92 ZV932V2 Zet I SOD523 5.5-17pF hyperabrupt varicap93 ZV933V2 Zet I SOD523 12-42pF hyperabrupt varicap93 DTA143TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA93 DTA143TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA93 DTA143TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 4k7 50V 100mA94 DTA114TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 10k 50V 100mA94 DTA114TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 10k 50V 100mA94 DTA114TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 10k 50V 100mA95 DTA124TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 22k 50V 100mA95 DTA124TCA Roh N SOT23 pnp dtr R1 22k 50V 100mA95 DTA124TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 22k 50V 100mA96 DTA144TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 47k 50V 100mA96 DTA144TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 47k 50V 100mA96 DTA144TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 47k 50V 100mA99 DTA115TE Roh N EMT3 pnp dtr R1 100k 50V 100mA99 DTA115TUA Roh N SC70 pnp dtr R1 100k 50V 100mA99 DTA115TKA Roh N SC59 pnp dtr R1 100k 50V 100mA100 SSTPAD100 Sil J SOT23 PAD-100 100pA leakage diode 101 PZM10NB1 Phi C SOT346 10V 0.3W zener102 PZM10NB2 Phi C SOT346 10V 0.3W zener103 PZM10NB3 Phi C SOT346 10V 0.3W zener111 PZM11NB1 Phi C SOT346 11V 0.3W zener111 DTA113ZUA Roh N SC70 pnp dtr 1k+10k 50V 100mA112 PZM11NB2 Phi C SOT346 11V 0.3W zener113 PZM11NB3 Phi C SOT346 11V 0.3W zener113 DTA143ZUA Roh N SC70 pnp dtr 4k7+47k 50V 100mA 121 PZM12NB1 Phi C SOT346 12V 0.3W zener121 DTC113ZUA Roh N SC70 npn dtr 1k+10k 50V 100mA 122 PZM12NB2 Phi C SOT346 12V 0.3W zener123 PZM12NB3 Phi C SOT346 12V 0.3W zener123 DTC143ZUA Roh N SC70 npn dtr 4k7+47k 50V 100mA 131 PZM13NB1 Phi C SOT346 13V 0.3W zener132 PZM13NB2 Phi C SOT346 13V 0.3W zener132 DTA123JUA Roh N SC70 pnp dtr 2k2+47k 50V 100mA 133 PZM13NB3 Phi C SOT346 13V 0.3W zener142 DTA123JUA Roh N SC70 npn dtr 2k2+47k 50V 100mA 151 PZM15NB1 Phi C SOT346 15V 0.3W zener152 PZM15NB2 Phi C SOT346 15V 0.3W zener153 PZM15NB3 Phi C SOT346 15V 0.3W zener156 DTA144VUA Roh N SC70 pnp dtr 47k+10k 50V 100mA 161 PZM16NB1 Phi C SOT346 16V 0.3W zener162 PZM16NB2 Phi C SOT346 16V 0.3W zener163 PZM16NB3 Phi C SOT346 16V 0.3W zener166 DTC144VUA Roh N SC70 npn dtr 47k+10k 50V 100mA 179 FMMT5179 Zet N - 2N5179181 PZM18NB1 Phi C SOT346 18V 0.3W zener182 PZM18NB2 Phi C SOT346 18V 0.3W zener183 PZM18NB3 Phi C SOT346 18V 0.3W zener200 SSTPAD200 Sil J - PAD-200 200pA leakage diode201 PZM20NB1 Phi C SOT346 20V 300mW Zener202 PZM20NB2 Phi C SOT346 20V 300mW Zener203 PZM20NB3 Phi C SOT346 20V 300mW Zener221 PZM22NB1 Phi C SOT346 22V 300mW Zener222 PZM22NB2 Phi C SOT346 22V 300mW Zener223 PZM22NB3 Phi C SOT346 22V 300mW Zener241 PZM24NB Phi C SOT346 24V 300mW Zener242 PZM24NB Phi C SOT346 24V 300mW Zener243 PZM20NB Phi C SOT346 24V 300mW Zener271 PZM2.7NB1 Phi C SOT346 2.7V 300mW Zener272 PZM2.7NB2 Phi C SOT346 2.7V 300mW Zener301 FDV301N Fch M SOT23 n-ch 'digital' fet 25V 0.22A302 FDV302P Fch M SOT23 p-ch 'digital' fet 25V 0.13A303 FDV303N Fch M SOT23 n-ch 'digital' fet 25V 0.68A304 FDV304P Fch M SOT23 p-ch 'digital' fet 25V 0.46A331 NDS331N Fch M SOT23 n-ch mosfet 1.3A 20V331 PZM3.3NB1 Phi C SOT346 3.3V 300mW zener332 PZM3.3NB2 Phi C SOT346 3.3V 300mW zener332 NDS332N Fch M SOT23 "p-ch mosfet 0.4A, 1A pk, 20V" 335 NDS335N Fch M SOT23 "n-ch mosfet 70 mA, 1.7A pk, 20V" 336 NDS336N Fch M SOT23 "p-ch mosfet 0.27A, 1.2A pk, 20V" 337 NDS337N Fch M SOT23 "n-ch mosfet 50 mA, 2.5A pk 20V" 338 NDS338N Fch M SOT23 "p-ch mosfet 0.13A, 1.6Apk 20V" 340 FDV340P Fch M SOT23 p-ch mosfet 20V 70 mA351 NDS351N Fch M SOT23 n-ch mosfet 1.1A 30V352 NDS352N Fch M SOT23 p-ch mosfet 0.5A 20V355 NDS355N Fch M SOT23 "n-ch mosfet 0.1A, 1.6A pk 30V" 356 NDS356N Fch M SOT23 "p-ch mosfet 0.3A, 1.1A pk 20V" 357 NDS357N Fch M SOT23 n-ch mosfet 2.5Apk 30V358 NDS358N Fch M SOT23 "p-ch mosfet 0.2A, 1.6A pk 30V" 358 FDN358N Fch M SOT23 p-ch mosfet 0.2A 1.6A pk 30V360 FDN360P Fch M SOT23 "p-ch mosfet 80mA, 2a PK, 30V" 361 PZM3.6NB1 Phi C SOT346 3.6V 300mW Zener362 PZM3.3NB2 Phi C SOT346 3.6V 300mW Zener391 PZM3.9NB1 Phi C SOT346 3.9V 300mW Zener392 PZM3.9NB2 Phi C SOT346 3.9V 300mW Zener413 FMMT413 Zet N SOT23 npn avalanche 150v 0.1A415 FMMT415 Zet N SOT23 npn avalanche 260v 0.1A417 FMMT417 Zet N SOT23 npn avalanche 320v 0.1A431 PZM4.3NB1 Phi C SOT346 4.3V 0.3W zener432 PZM4.3NB2 Phi C SOT346 4.3V 0.3W zener433 PZM4.3NB3 Phi C SOT346 4.3V 0.3W zener449 FMMT449 Zet N SOT23 npn 50V 1A low Vce sat451 FMMT451 Zet N SOT23 npn 60V 1A455 FMMT455 Zet N SOT23 NPN 140V 1A458 FMMT458 Zet N SOT23 npn 400V 0.4A471 PZM4.7NB1 Phi C SOT346 4.7V 0.3W zener472 PZM4.7NB2 Phi C SOT346 4.7V 0.3W zener473 PZM4.7NB3 Phi C SOT346 4.7V 0.3W zener491 FMMT491 Zet N SOT23 ZTX 450/451493 FMMT493 Zet N SOT23 ZTX 453494 FMMT494 Zet N SOT23 npn 120V 1A495 FMMT495 Zet N SOT23 npn 170V 1A497 FMMT497 Zet N SOT23 npn 300V 0.5A500 SSTPAD500 Sil J PAD-500 500pA leakage diode511 PZM5.1NB1 Phi C SOT346 5.1V 0.3W zener512 PZM5.1NB2 Phi C SOT346 5.1V 0.3W zener513 PZM5.1NB3 Phi C SOT346 5.1V 0.3W zener558 FMMT558 Zet N SOT23 pnp 400V 0.15A561 PZM5.1NB1 Phi C SOT346 5.6V 0.3W zener562 PZM5.1NB2 Phi C SOT346 5.6V 0.3W zener563 PZM5.1NB3 Phi C SOT346 5.6V 0.3W zener589 FMMT589 Zet N SOT23 pnp 30V 1A593 FMMT593 Zet N SOT23 ZTX 553605 NDS0605 Fch M SOT23 P-ch mosfet 60V 180mA 605 NDS0605 Fch M - 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npn RF fT 5.2GHz 6V 8mA823 PZM8.2NB3 Phi C SOT23 8.2V 0.3W zener852 S852T Tfk N SOT23 npn RF fT 5.2GHz 6V 8mA 887 S887T Tfk W SOT143 n-ch dg uhf mosfet888 S888T Tfk W SOT142 n-ch dg uhf mosfet911 PZM9.1NB1 Phi C SOT346 9.1V 0.3W zener912 PZM9.1NB2 Phi C SOT346 9.1V 0.3W zener913 PZM9.1NB3 Phi C SOT346 9.1V 0.3W zener05F TSDF1205R Tfk WQ - fT12GHz npn 4V 5mA0A MUN5111DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 10k+10k0A DTC125TUA Roh N SC70 npn dtr R2 100k 50V 100mA0A DTC125TKA Roh N SC59 npn dtr R2 100k 50V 100mA0B MUN5112DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 22k+22k0C MUN5113DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 47k+47k0D MUN5114DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 10k+47k0E MUN5115DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr R1 10k0F MUN5116DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr R1 4k70G MUN5130DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 1k0+1k00H MUN5131DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 2k2+2k20J MUN5132DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 4k7+4k70K MUN5133DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 4k7+47k0L MUN5134DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 22k+47k0M MUN5135DW1 Mot DO SOT363 dual pnp dtr 2k2+47k1 (red) BB669 Sie I SOD323 56-2.7 pF varicap10A PZM10NB2A Phi A SOT346 dual ca 10V 0.3W zener10V PZM10NB Phi C SOT346 10V 0.3W zener10Y BZV49-C10 Phi O SOT89 10V 1W zener11A PZM11NB2A Phi A SOT346 dual ca 11V 0.3W zener11A MMBD1501A Nat C SOT23 Si diode 200V 100mA11V PZM11NB Phi C SOT346 11V 0.3W zener11Y BZV49-C11 Phi O SOT89 11V 1W zener12A MMBD1502A Nat K SOT23 Si diode 200V 100mA12A PZM12NB2A Phi A SOT346 dual ca 12V 0.3W zener12E ZC2812E Zet D SOT23 dual series RF schottky15V 20mA12V PZM12NB Phi C SOT346 12V 0.3W zener12Y BZV49-C12 Phi O SOT89 12V 1W zener13A MMBD1503A Nat D SOT23 dual Si diode 200V 100mA13A PZM13NB2A Phi A SOT346 dual ca 13V 0.3W zener13E ZC2813E Zet A SOT23 dual ca RF schottky15V 20mA13s BAS125 Sie C SOT23 Schottky sw 24V 100mA13s BAS125W Sie C SOT323 Schottky sw 24V 100mA13t BC846BPN Phi N SOT363 BC546B13V PZM13NB Phi C SOT346 13V 0.3W zener13Y BZV49-C13 Phi O SOT89 13V 1W zener14A MMBD1504A Nat B - dual cc Si diode 200V 100mA14s BAS125-04 Sie D SOT23 Dual series Schottky 25V 100mA 14s BAS125-04W Sie D SOT323 Dual series Schottky 25V 100mA 15A MMBD1505A Nat A - dual ca Si diode 200V 100mA15A PZM15NB2A Phi A SOT346 dual ca 15V 0.3W zener15s BAS125-05 Sie B SOT23 dual cc Schottky 25V 100mA15s BAS125-05W Sie B SOT323 dual cc Schottky 25V 100mA15V PZM15NB Phi C SOT346 15V 0.3W zener15Y BZV49-C15 Phi O SOT89 15V 1W zener16s BAS125-06 Sie A SOT23 dual ca Schottky 25V 100mA16s BAS125-06W Sie A SOT323 dual ca Schottky 25V 100mA16V PZM16NB Phi C SOT346 16V 0.3W zener16Y BZV49-C16 Phi O SOT89 16V 1W zener17s BAS125-07 Sie S SOT143 dual Schottky 25V 100mA 17s BAS125-07W Sie S SOT343 dual Schottky 25V 100mA 18V PZM18NB Phi C SOT346 18V 0.3W zener18Y BZV49-C18 Phi O SOT89 18V 1W zener1A BC846A Phi N SOT23 BC546A1A BC846AT Phi N SOT416 BC546A1A FMMT3904 Zet N SOT23 2N39041A MMBT3904 Mot N SOT23 2N39041A IRLML2402 IR F SOT23 n-ch mosfet 20V 0.9A-1A PMST3904 Phi N SOT323 2N39041A- BC846AW Phi N SOT323 BC546A1AM MMBT3904L Mot N SOT23 2N39041Ap BC846A Phi N SOT23 BC546A1At BC846A Phi N SOT23 BC546A1At BC846AW Phi N SOT323 BC546A1B BC846B Phi N SOT23 BC546B1B BC846BT Phi N SOT416 BC546B1B FMMT2222 Zet N SOT23 2N22221B MMBT2222 Mot N SOT23 2N22221B IRLML2803 IR F SOT23 n-ch mosfet 30V 0.9A-1B PMST2222 Phi N SOT323 2N22221B- BC846BW Phi N SOT323 BC546B1Bp BC846B Phi N SOT23 BC546B1Bs BC817UPN Sie N SC74 -1Bt BC846B Phi N SOT23 BC546B1Bt BC846BW Phi N SOT323 BC546B1C FMMT-A20 Zet N SOT23 MPSA201C MMBTA20L Mot N SOT23 MPS39041C IRLML6302 IR F SOT23 p-ch mosfet 20V 0.6A1Cp BAP50-05 Phi B SOT23 dual cc GP RF pin diode1Cs BC847S Sie - SOT363 BC4571D MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn1D IRLML5103 IR F SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A1D- BC846W Phi N SOT323 BC4561DN 2SC4083 Roh N - npn 11V 3.2GHz TV tuners1Dp BC846 Phi N SOT23 BC4561DR MSD1328R Mot N SOT346 npn gp 25V 500mA1Ds BC846U Sie N SC74 BC4561Ds BC846U Sie - SOT363 BC4561Dt BC846 Phi N SOT23 BC4561Dt BC846W Phi N SOT323 BC4561E BC847A Phi N SOT23 BC547A1E BC847AT Phi N SOT416 BC547A1E FMMT-A43 Zet N - MPSA431E MMBTA43 Mot N SOT23 MPSA43 200V npn1E- BC847A Phi N SOT323 BC547A1EN 2SC4084 Roh N - npn 20V 2.0GHz TV tuners1Ep BC847A Phi N SOT23 BC547A1ER BC847AR Phi R SOT23R BC547A1Es BC847A Sie N SOT23 BC4571Es BC847AW Sie N SOT323 BC4571Et BC847A Phi N SOT23 BC547A1Et BC847A Phi N SOT323 BC547A1F BC847B Phi N SOT23 BC547B1F BC847BT Phi N SOT416 BC547B1F MMBT5550 Mot N SOT23 2N5550 140V npn1F- BC847BW Phi N SOT323 BC547B1Fp BC847B Phi N SOT23 BC547B1FR BC847BR Phi R SOT23R BC547B1Fs BC847B Sie N SOT23 BC547B1Fs BC847BT Sie N SC75 BC547B1Fs BC847BW Sie N SOT323 BC547B1Ft BC847B Phi N SOT23 BC547B1Ft BC847BW Phi N SOT323 BC547B1FZ FMBT5550 Zet N SOT23 2N5550 140V npn1G BC847C Phi N SOT23 BC547C1G BC847CT Phi N SOT416 BC547C1G FMMT-A06 Zet N SOT23 MPSA061G MMBTA06 Mot N SOT23 MPSA061G- BC847CW Phi N SOT323 BC547C1GM MMBTA06 Mot N SOT23 MPSA061Gp BC847C Phi N SOT23 BC547C1GR BC847CR Phi R SOT23R BC547C1Gs BC847C Sie N SOT23 BC547C1Gs BC847CW Sie N SOT323 BC547C1Gt BC847CW Phi N SOT323 BC547C1GT SOA06 SGS N SOT23 MPSA061H FMMT-A05 Zet N - MPSA051H MMBTA05 Mot N SOT23 MPSA051H- BC847W Phi N SOT323 BC5471Hp BC847 Phi N SOT23 BC5471Ht BC847 Phi N SOT23 BC5471Ht BC847W Phi N SOT323 BC5471HT SOA05 SGS N SOT23 MPSA051J BC848A Phi N SOT23 BC548A1J FMMT2369 Zet N SOT23 2N23691J MMBT2369 Mot N SOT23 MPS23691JA MMBT2369A Mot N SOT23 MPS2369A1Jp BCV61A Phi VQ SOT143 npn current mirror hFe 180 1JR BC848AR Phi R SOT23R BC548A1Js BC848A Sie N SOT23 BC548A1Js BC848AW Sie N SOT323 BC548A1Js BCV61A Sie VQ SOT143 npn current mirror hFe 1801JZ BC848A Zet N SOT23 BC548A1K BC848B ITT N SOT23 BC548B1K MMBT6428 Mot N SOT23 MPSA18 50V1K FMMT4400 Zet N SOT23 2N44001KM MMBT6428L Mot N SOT23 MPSA18 50V1Kp BC848B Phi N SOT23 BC548B1Kp BCV61B Phi VQ SOT143B npn current mirror hFe 290 1KR BC848BR Phi R SOT23R BC548B1Ks BC848B Sie N SOT23 BC548B1Ks BC848BW Sie N SOT323 BC548B1Ks BCV61B Sie VQ SOT143B npn current mirror hFe 290 1KZ FMMT4400 Zet N SOT23 2N44001L BC848C ITT N SOT23 BC548C1L MMBT6429 Mot N - MPSA18 45V1L FMMT4401 Zet N - 2N44011L BCV61C Sie VQ SOT143B npn current mirror hFe 5201Lp BC848C Phi N SOT23 BC548C1Lp BCV61C Phi VQ SOT143B npn current mirror hFe 520 1LR BC848CR Phi R SOT23R BC548C1Ls BC848C Sie N SOT23 BC548C1Ls BC848CW Sie N SOT323 BC548C1M MMBTA13 Mot N SOT23 MPSA13 darlington1M FMMT-A13 Zet N SOT23 MPSA131Mp BC848 Phi N SOT23 BC5481Mp BCV61 Phi VQ SOT143B npn current mirror1N FMMT-A14 Zet N SOT23 MPSA141N MMBTA14 Mot N SOT23 MPSA14 darlington1N5 ZTX11N15DF Zet N SOT23 npn 15V 3A low saturation V 1P FMMT2222A Zet N - 2N2222A1P MMBT2222A Mot N SOT23 2N2222A1P BC847PN Sie DI - pnp/npn separate pair gp AF1Q MMBT5088 Mot N SOT23 MPSA18 Vce 30V1R MMBT5089 Mot N SOT23 MPSA18 Vce 25V1S MMBT2369A Nat N SOT23 2N2369A 500MHz sw npn1S MSC3130 Mot H SOT346 npn RF fT 1.4GHz 10V1T MMBT3960A Mot N - 2N3960A1U MMBT2484L Mot N SOT23 MPSA181V MMBT6427 Mot H SOT23 2N6426/7 darlington npn1V- BF820W Phi N SOT323 npn 300V 50mA BF4201Vp BF820 Phi N SOT23 npn 300V 50mA BF4201Vt BF820 Phi N SOT23 npn 300V 50mA BF4201Vt BF820W Phi N SOT323 npn 300V 50mA BF4201W FMMT3903 Zet N SOT23 2N39031W - BF822W Phi N SOT323 pnp 300V 50mA BF4211W t BF822W Phi N SOT323 pnp 300V 50mA BF4211Wp BF821 Phi N SOT23 pnp 300V 50mA BF4211Wt BF821 Phi N SOT23 pnp 300V 50mA BF4211X MMBT930L Mot N SOT23 MPS39041Xp BF822 Phi N SOT23 npn 250V 50mA BF4221Xt BF822 Phi N SOT23 npn 250V 50mA BF4221Y MMBT3903 Mot N SOT23 2N39031Yp BF823 Phi N SOT23 pnp 250V 50mA BF4231Yt BF823 Phi N SOT23 pnp 250V 50mA BF4231Z BAS70-06 Zet A SOT23 dual RF CA schottky diode 1Z MMBT6517 Mot N SOT23 2N6517 npn Vce 350V2 (blue) BAR64-03W Sie I SOD323 pin diode2 (white) BB439 Sie I SOD323 29-5 pF varicap20F TSDF1220 Tfk X SOT143 fT 12GHz npn 6V 20mA20V PZM20NB Phi C SOT346 20V 300mW zener20Y BZV49-C20 Phi O SOT89 20V 1W zener22V PZM22NB Phi C SOT346 22V 300mW zener22Y BZV49-C22 Phi O SOT89 22V 1W zener24V PZM24NB Phi C SOT346 24V 300mW Zener24Y BZV49-C24 Phi O SOT89 24V 1W zener27V PZM27NB Phi C SOT346 27V 300mW Zener27Y BZV49-C27 Phi O SOT89 27V 1W zener2A MMBT3906L Mot N SOT23 2N39062A MMBT3906W Mot N SOT323 2N39062A FMMT3906 Zet N SOT23 2N39062A4 PZM2.4NB2A Phi A SOT346 dual 2.4V cc Zener2A7 PZM2.7NB2A Phi A SOT346 dual 2.7V cc Zener2B BC849B ITT N SOT23 BC549B2B FMMT2907 Zet N SOT23 2N29072B MMBT2907 Mot N SOT23 MPS29072B- BC849BW Phi N SOT323 BC549B2Bp BC849B Phi N SOT23 BC549B2BR BC849BR Phi R SOT23R BC549B2Bs BC849B Sie N SOT23 BC549B2Bs BC849BW Sie N SOT323 BC549B2Bt BC849BW Phi N SOT323 BC549B2BZ FMMT2907 Zet N SOT23 2N29072C BC849C ITT N SOT23 BC549C2C MMBTA70 Mot N SOT23 MPSA702C- BC849CW Phi N SOT323 BC549C2Cp BC849C Phi N SOT23 BC549C2CR BC849CR Phi R SOT23R BC549C2Cs BC849C Sie N SOT23 BC549C2Cs BC849CW Sie N SOT323 BC549C2Ct BC849C Phi N SOT23 BC549C2Ct BC849CW Phi N SOT323 BC549C2CZ FMMTA70 Zet N SOT23 MPSA702D MMBTA92 Mot N SOT23 MPSA92 pnp Vce 300V2E MMBTA93 Mot N SOT23 MPSA93 pnp Vce 200V2E FMMT-A93 Zet N SOT23 MPSA932F BC850B ITT N SOT23 BC550B2F FMMT2907A Zet N SOT23 2N2907A2F MMBT2907A Mot N SOT23 MPS2907A2F MMBT2907AW Mot N SOT323 MPS2907A2F- BC850BW Phi N SOT323 BC550B2Fp BC850B Phi N SOT23 BC550B2FR BC850BR Phi R SOT23R BC550B2Fs BC850B Sie N SOT23 BC550B2Fs BC850BW Sie N SOT323 BC550B2Ft BC850B Phi N SOT23 BC550B2Ft BC850BW Phi N SOT323 BC550B2G BC850C ITT N SOT23 BC550C2G FMMT-A56 Zet N SOT23 MPSA562G MMBTA56 Mot N SOT23 MPSA562G- BC850CW Phi N SOT323 BC550C2GM MMBTA56 Mot N SOT23 MPSA562Gp BC850C Phi N SOT23 BC550C2GR BC850CR Phi R SOT23R BC550C2Gs BC850C Sie N SOT23 BC550C2Gt BC850C Phi N SOT323 BC550C2Gt BC850CW Phi N SOT323 BC550C2GT SOA56 SGS N SOT23 MPSA562H FMMT-A55 Zet N SOT23 MPSA552H MMBTA55 Mot N SOT23 MPSA552HT SOA55 SGS N SOT23 MPSA552J MMBT3640 Mot N SOT23 MPS3640 pnp sw2K FMMT4402 Zet N SOT23 2N44022K MMBT8598 Mot N - 2N4125 pnp 60V2L MMBT5401 Mot N SOT23 2N5401 pnp 150V2L FMMT4403 Zet N SOT23 2N44032M FMMT5087 Zet N SOT23 2N50872M MMBT404 Mot N SOT23 pnp-chopper 24V 150mA2N MMBT404A Mot N SOT23 pnp-chopper 35V 150mA2N0 ZXT11N20DF Zet N SOT23 npn 20V 2.5A low sat switch 2P FMMT2222R Zet R SOT23R 2N22222P MMBT5086 Mot N SOT23 2N50862Q MMBT5087 Mot N SOT23 2N50872R HSMS-8102 HP Z SOT23 10-14GHz schottky mixer pair 2T SO4403 SGS N SOT23 2N44032T MMBT4403 Mot N SOT23 2N44032T HT2 Zet N SOT23 pnp 80V 100mA2U MMBTA63 Mot N SOT23 MPSA63 darlington2V MMBTA64 Mot N SOT23 MPSA64 darlington2V4 PZM2.4NB Phi C SOT346 2.4V 300mW Zener2V7 PZM2.7NB Phi C SOT346 2.7V 300mW Zener2W FMMT3905 Zet N SOT23 2N39052W MMBT8599 Mot N - 2N4125 Vce 80V pnp。

交换机配置手册

交换机配置手册

6000交换机配置维护手册(Native IOS)中望商业机器有限公司© 1992, 2002 Chinaweal Business Machinery Co., Ltd.All Rights Reserve目录1. 连接设备 (3)1.1.从CONSOLE连接 (3)1.2.远程TELNET连接 (5)2. 基本信息配置 (5)2.1.配置机器名、TELNET、密码 (5)2.2.配置SNMP网管串 (5)3. 冗余及系统高可用性配置 (6)3.1.同步S UPERVISOR E NGINE配置 (6)3.2.查看S UPERVISOR E NGINE冗余 (7)3.3.向冗余S UPERVISOR E NGINE拷贝IOS文件 (8)4. 端口设置 (9)4.1.基本设置 (9)4.2.配置三层端口 (10)5. 配置二层端口 (10)5.1.配置T RUNK: (10)6. 配置HSRP (11)6.1.配置二层普通交换接口 (12)6.2.清除二层接口配置 (12)7. 配置VLAN (12)8. 动态路由协议--OSPF配置 (13)8.1.启用OSPF动态路由协议 (14)8.2.定义参与OSPF的子网 (14)8.3.OSPF区域间的路由信息汇总 (14)8.4.配置密码验证 (15)8.5.设置产生缺省路由 (15)9. 交换机维护 (16)9.1.交换机IOS保存和升级 (16)9.2.交换机密码恢复 (16)1. 连接设备1.1. 从console连接第一次对6000交换机进行配置,必须从console进入。

首先先将机器上架,按要求接好电源,然后用随机附带的Console线和转接头将交换机的console口与PC的串口相联,如下:Com口设置如下:∙9600 baud∙8 data bits∙No parity∙ 2 stop bits检查电源无误后,开电,可能会出现类似下面的显示,按黑粗体字回答:System Bootstrap, Version 6.1(2)Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc.c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memoryrommon 1 > boot slot0:c6sup22-jsv-mz.121-5c.EX.binSelf decompressing the image : ################################################################################################################################ ############################################################################### ############################################################################### ############################################################################### [OK]Restricted Rights LegendUse, duplication, or disclosure by the Government issubject to restrictions as set forth in subparagraph(c) of the Commercial Computer Software - RestrictedRights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and ComputerSoftware clause at DFARS sec. 252.227-7013.cisco Systems, Inc.170 West Tasman DriveSan Jose, California 95134-1706Cisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) MSFC2 Software (C6MSFC2-BOOT-M), Version 12.1(3a)E4, EARLY DEPLOYMENT R ELEASE SOFTWARE (fc1)Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.Compiled Sat 14-Oct-00 05:33 by eaarmasImage text-base: 0x30008980, data-base: 0x303B6000cisco Cat6k-MSFC2 (R7000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.Processor board ID SAD04430J9KR7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 CacheLast reset from power-onX.25 software, Version 3.0.0.509K bytes of non-volatile configuration memory.16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).Press RETURN to get started!--- System Configuration Dialog ---Would you like to enter the initial dialog? [yes]: no回答:NO,进入手工配置,在router>下,输入enable回车,进入全局模式1.2. 远程telnet连接当完成交换机配置,并起给交换机配置了管理地址,就可以直接采用远程telnet 登陆进入交换机了,但是必须先配置line vty的密码和enable密码才能允许远程登陆。

HSRP&VRRP技术简介

HSRP&VRRP技术简介

HSRP 基础 — 抢占
HSRP 抢占: 使最高优先级的路由器立刻成为活动路由, 否则备份路由器必须等待hold time超时。 缺省HSRP抢占是使用的。 此时,以更高ip地址作为优先级相同时的衡 量标准。
HSRP 基础 — 接口跟踪
Internet
端口down
192.168.1.1 Standby Active Pri:105-10 Pri:105 Pri:95
HSRP 配置 — 可选配置
interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 half-duplex standby 10 ip 192.168.1.1 standby 10 timers 5 20 standby 10 priority 105 standby 10 preempt standby 10 authentication wiscom standby 10 track Ethernet0/1
192168.1.2
HSRP 基础 — 工作原理
Internet
HSRP: :
(Hot Standby Router Pproocol) )
一组路由器通过共享 一个IP和一个 和一个MAC地址, 地址, 一个 和一个 地址 使这些路由器作为一个虚 拟路由器,当主路由出现 拟路由器, 故障时, 故障时,备用路由器无缝 的接替工作。 的接替工作。
HSRP 基础 — 工作状态
Init 初始
Learn 学习 抢占 抢占 Active 活动
Listen 监听
Hello 包(备份,活动) 备份,活动) 等待hold time 等待
Standby 备份
Speak 发言

HSRP热备份

HSRP热备份

HSRP热备份【实验名称】:HSRP (Hot Standby Routing Protocol)热备份路由协议【实验拓扑】:【实验原理】:HSRP 是Hot Standby Routing Protocol(热备份路由协议)的缩写。

它的作用是能够把一台或多台路由器用来做备份,所谓热备份是指当使用的路由器不能正常工作时,候补的路由器能够实现平滑的替换,尽量不被察觉。

HSRP概念:热备份路由协议 (Hot Standby Routing Protocol)当主机使用缺省网关实现容错备份功能适用于支持多播或广播的局域网如 Ethernet, Toking Ring, FDDI等HSRP 用于广播或多播局域网上的路由器热备份,并适于静态的路由配置,实际上HSRP 正是解决设备不能动态适应路由改变的问题。

【实验步骤】:1.按拓扑图将网络搭建好,配置好三个路由的信息,在三个路由器上启用rip协议。

2.将客户机A(网关:192.168.6.1、192.168.7.1)与路由桥接,并检测是否联通。

3.使用HSRP 协议,开始R6与R7路由HSRP 协议的配置@:其中R7的优先级比R6的优先级高4.断开R7的fa2/0接口,这时R6的优先级高,用客户机B在去ping 192.168.56.1 追踪经过的路由,查看数据包走的是那条断开R7的fa2/0接口,这时R6的优先级高,用客户机B在去ping 192.168.56.1 追踪经过的路由,查看数据包走的是那条1.按拓扑图将网络搭建好,配置好三个路由的信息,在三个路由器上启用rip协议。

R5配置信息:Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R5R5(config)#int s1/1R5(config-if)#ip add 192.168.56.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#int s1/2R5(config-if)#ip add 192.168.57.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#int lo5R5(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#router ripR5(config-router)#net 192.168.56.0R5(config-router)#net 192.168.57.0R5(config-router)#net 192.168.5.0R5(config-router)#exitR5(config)#R6 配置信息:Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R6R6(config)#int s1/0R6(config-if)#ip add 192.168.56.2 255.255.255.0R6(config-if)#no shutR6(config-if)#exitR6(config)#int fa2/0R6(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0R6(config-if)#no shutR6(config-if)#exitR6(config)#router ripR6(config-router)#net 192.168.56.0R6(config-router)#net 192.168.6.0R6(config-router)#endR6#R7配置信息:R7(config)#int s1/4R7(config-if)#ip add 192.168.57.2 255.255.255.0R7(config-if)#no shutR7(config-if)#int fa2/0R7(config-if)#ip add 192.168.6.100 255.255.255.0R7(config-if)#no shutR7(config-if)#exitR7(config)#router ripR7(config-router)#net 192.168.57.0R7(config-router)#net 192.168.6.0R7(config-router)#endR7#2.将客户机A(网关:192.168.6.1、)与路由桥接,并检测是否联通。

网络设备安装与调试课程标准(中)

网络设备安装与调试课程标准(中)

《网络设备安装与调试》课程标准(中级)学分:4学时:80(其中理论学时:27,实践学时:53,周学时:4)适用专业:计算机网络技术专业一、课程的性质与任务课程的性质:《网络设备安装与调试》是网络技术专业必修的专业课,对学生职业能力培养和职业素养养成起主要支撑和明显促进作用,承上启下,是一门以培养学生技能为主的课程,也是理论与实操紧密联系的课程。

本课程涉及网络技术标准、规划设计、设备选型、网络搭建、设备调试和故障排除等诸多方面,可以有针对性的对学生技术标准意识、操作规范意识、质量意识、产权意识及环境意识进行培养。

课程的任务:通过本课程的学习,学生掌握当前先进的网络技术,并能熟练利用Cisco 网络设备(路由器和交换机)设计、构建和维护中小型的企业网络。

前导课程:《计算机网络基础》、《综合布线》、《Windows Server网络管理》后续课程:《高级路由技术》、《远程接入技术》、《网络集成技术》二、教学基本要求本课程的目标是培养专业和素质并重,主要包括如下几点职业行动能力:1.具有认真负责、严谨细致的工作态度和工作作风和团队协作意识。

2.和用户沟通能力,根据用户的描述提取用户需求的表达与沟通能力。

3.具有技术标准意识、操作规范意识、服务质量意识、尊重产权意识及环境保护意识。

4.利用路由器来实现在不同网络中传输IP数据包的能力。

5.利用端口安全、访问控制列表和IPSec VPN等技术实现网络安全的能力。

6.利用PPP、帧中继和NAT各种广域网技术进行网络互联的能力。

7.利用交换机来实现VLAN的划分、VLAN路由、三层交换和实现环路避免的能力。

8.利用路由过滤、策略路由和HSRP等技术实现网络优化的设计和实施能力。

9.熟练设备安装、选型能力和利用网络设备(路由器和交换机)设计、构建、调试和维护中小型的企业网络的能力。

三、教学条件本课程是操作性很强的课程,以路由器和交换机配置为主要课程内容,兼顾到技术标准和网络设计规划。

HSRP热备份

HSRP热备份

HSRP热备份【实验名称】:HSRP (Hot Standby Routing Protocol)热备份路由协议【实验拓扑】:【实验原理】:HSRP 是Hot Standby Routing Protocol(热备份路由协议)的缩写。

它的作用是能够把一台或多台路由器用来做备份,所谓热备份是指当使用的路由器不能正常工作时,候补的路由器能够实现平滑的替换,尽量不被察觉。

HSRP概念:热备份路由协议 (Hot Standby Routing Protocol)当主机使用缺省网关实现容错备份功能适用于支持多播或广播的局域网如 Ethernet, Toking Ring, FDDI等HSRP 用于广播或多播局域网上的路由器热备份,并适于静态的路由配置,实际上HSRP 正是解决设备不能动态适应路由改变的问题。

【实验步骤】:1.按拓扑图将网络搭建好,配置好三个路由的信息,在三个路由器上启用rip协议。

2.将客户机A(网关:192.168.6.1、192.168.7.1)与路由桥接,并检测是否联通。

3.使用HSRP 协议,开始R6与R7路由HSRP 协议的配置@:其中R7的优先级比R6的优先级高4.断开R7的fa2/0接口,这时R6的优先级高,用客户机B在去ping 192.168.56.1 追踪经过的路由,查看数据包走的是那条断开R7的fa2/0接口,这时R6的优先级高,用客户机B在去ping 192.168.56.1 追踪经过的路由,查看数据包走的是那条1.按拓扑图将网络搭建好,配置好三个路由的信息,在三个路由器上启用rip协议。

R5配置信息:Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R5R5(config)#int s1/1R5(config-if)#ip add 192.168.56.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#int s1/2R5(config-if)#ip add 192.168.57.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#int lo5R5(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0R5(config-if)#no shutR5(config-if)#exitR5(config)#router ripR5(config-router)#net 192.168.56.0R5(config-router)#net 192.168.57.0R5(config-router)#net 192.168.5.0R5(config-router)#exitR5(config)#R6 配置信息:Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R6R6(config)#int s1/0R6(config-if)#ip add 192.168.56.2 255.255.255.0R6(config-if)#no shutR6(config-if)#exitR6(config)#int fa2/0R6(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0R6(config-if)#no shutR6(config-if)#exitR6(config)#router ripR6(config-router)#net 192.168.56.0R6(config-router)#net 192.168.6.0R6(config-router)#endR6#R7配置信息:R7(config)#int s1/4R7(config-if)#ip add 192.168.57.2 255.255.255.0R7(config-if)#no shutR7(config-if)#int fa2/0R7(config-if)#ip add 192.168.6.100 255.255.255.0R7(config-if)#no shutR7(config-if)#exitR7(config)#router ripR7(config-router)#net 192.168.57.0R7(config-router)#net 192.168.6.0R7(config-router)#endR7#2.将客户机A(网关:192.168.6.1、)与路由桥接,并检测是否联通。

华为HSRP协议原理及配置

华为HSRP协议原理及配置

HSRP协议原理及配置8.1 实验目的:1. 熟悉HSRP协议原理;2. 掌握HSRP的配置;3. 熟悉HSRP的应用。

8.2 实验环境:本实验至少需要三台路由器、一台交换机、两台主机。

实验中用交换机模拟局域网,其中局域网A有两台路由器与局域网B相连,所以为了安全可靠,我们在两台路由器之间进行备份。

这就是我们本实验要讨论的热备份路由协议。

具体的实验组网如下:8.3 实验步骤:8.3.1 实验准备本实验需要使用HSRP协议完成路由器之间的热备份,在HSRP中需要使用到虚拟IP 地址,用该IP地址用作主机的缺省网关,就可以在一台路由器故障时,不修改主机配置而仍然与主机PCC通信。

所以我们首先要规划IP地址。

本实验的IP地址规划如下:路由器的接口IP地址分配如下:RTA RTB RTCE0 10.110.32.11/21 10.110.32.10/21 10.110.10.100/24S0 1.0.0.1/24 1.0.0.2S1 2.0.0.1/24 2.0.0.2各主机的IP地址分配如下:PCA PCB PCCIP 10.110.32.20 10.110.10.30 10.110.10.1Gateway 10.110.32.1 10.110.10.1 10.110.10.1008.3.2 单备份组配置本实验需要路由器RTA与RTB实现热备份,并且正常时以RTA为活动路由器,并且在RTA由故障状态恢复正常时能继续担当活动路由器。

根据实验要求和HSRP协议原理可以设定RTA的优先级较高(默认值为100),同时置抢占标志,即可满足要求。

具体实验配置步骤很简单,不再赘述,下面列出各路由器的配置信息供您参考:RTA(config-if-Ethernet0)#show running-configNow create configuration...Current configuration!version 1.5.6hostname RTA!interface Aux0async mode interactiveencapsulation ppp!interface Ethernet0speed autoduplex autono loopbackip address 10.110.32.11 255.255.248.0standby 1 ip 10.110.32.1 //创建备份组并设定虚拟IP地址standby 1 preempt //设定抢占标志standby 1 priority 120 //设定优先级ip rip version 2 mcast //设定RIP协议版本!interface Serial0encapsulation pppip address 1.0.0.1 255.255.255.0ip rip version 2 mcast!interface Serial1encapsulation ppp!exitrouter ripno auto-summary //取消自动聚合功能network all!endRTB(config-if-Serial1)#show running-configNow create configuration...Current configuration!version 1.5.6hostname RTB!interface Aux0async mode interactiveencapsulation ppp!interface Ethernet0speed autoduplex autono loopbackip address 10.110.32.10 255.255.248.0standby 1 ip 10.110.32.1standby 1 preemptip rip version 2 mcast!interface Serial0encapsulation ppp!interface Serial1encapsulation pppip address 2.0.0.1 255.255.255.0ip rip version 2 mcast!exitrouter ripno auto-summarynetwork all!endRTC(config-if-Serial1)#show running-config Now create configuration...Current configuration!version 1.5.6logging consolehostname RTC!interface Aux0async mode interactiveencapsulation ppp!interface Ethernet0speed autoduplex autono loopbackip address 10.110.10.100 255.255.255.0ip rip version 2 mcast!interface Serial0clock-select DTECLK1encapsulation pppip address 1.0.0.2 255.255.255.0ip rip version 2 mcast!interface Serial1clock-select DTECLK1encapsulation pppip address 2.0.0.2 255.255.255.0ip rip version 2 mcast!exitrouter ripno auto-summarynetwork all!end注意:在配置动态路由协议时,由于使用的是RIP协议,该协议默认版本version 1不支持可变长子网掩码,而实验中设定的IP地址又是A类地址。

Cisco、H3C相关HSRP、VRRP的配置命令

Cisco、H3C相关HSRP、VRRP的配置命令

Cisco/H3C相关HSRP/VRRP的配置命令一、网络拓扑结构图二、IP地址和VLan的规划SW1Vlan ID IP Address HSRP Address10 192.168.10.252 /24 192.168.10.25420 192.168.20.252 /24 192.168.20.25430 192.168.30.252 /24 192.168.30.25440 192.168.40.252 /24 192.168.40.25450 192.168.50.252 /2460 192.168.60.252 /24Vlan ID IP Address HSRP Address10 192.168.10.253 /24 192.168.10.25420 192.168.20. 253 /24 192.168.20.25430 192.168.30. 253 /24 192.168.30.25440 192.168.40. 253 /24 192.168.40.25450 192.168.50. 253 /2460 192.168.60. 253 /24HSRPBBR:Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host BBRBBR(config)#int f0/0BBR(config-if)#ip add 10.10.50.1 255.255.255.0BBR(config-if)#no shBBR(config-if)#int fBBR(config-if)#ip add 10.10.60.1 255.255.255.0BBR(config-if)#no shBBR(config-if)#exitBBR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.252BBR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.60.253BBR(config)#endBBR#SW1:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host SW1SW1(config)#vlan 10SW1(config)#vlan 20SW1(config)#vlan 30SW1(config)#vlan 40SW1(config)#vlan 50SW1(config)#vlan 60SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#vtp domain HSRPSW1(config)#vtp mode serverSW1(config)#int port-channel 1SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#exitSW1(config)#int range f1/11 - 12SW1(config-if-range)#switchport mode trunkSW1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan allSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode onSW1(config-if-range)#endSW1#conf tSW1(config)#int vlan 10SW1(config-if)#ip address 10.10.10.252 255.255.255.0SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#standby 10 ip 10.10.10.254SW1(config-if)#standby 10 priority 120SW1(config-if)#standby 10 preemptSW1(config-if)#standby 10 track f0/0 50SW1(config-if)#exitSW1(config)#int vlan 20SW1(config-if)#ip add 10.10.20.252 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#standby 20 ip add 10.10.20.254 SW1(config-if)#standby 20 preemptSW1(config-if)#exitSW1(config)#int vlan 30SW1(config-if)#ip add 10.10.30.252 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#standby 30 ip 10.10.30.254SW1(config-if)#standby 30 priority 120SW1(config-if)#standby 30 preemptSW1(config-if)#standby 30 track f0/0 50SW1(config-if)#exitSW1(config)#int vlan 40SW1(config-if)#ip add 10.10.40.252 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#standby 40 ip 10.10.40.254SW1(config-if)#standby 40 preemptSW1(config-if)#endSW1(config)#int vlan 50SW1(config-if)#ip add 10.10.50.252 255.255.255.0 SW1(config-if)#int vlan 60SW1(config-if)#ip add 10.10.60.252 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#endSW1#SW1#conf tSW1(config)#int f1/10SW1(config-if)#switchport mode accessSW1(config-if)#switchport access vlan 50SW1(config-if)#exitSW1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.1 SW1(config)#endSW1#SW2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host SW2SW2(config)#vtp domain HSRPSW2(config)#vtp mode clientSW2(config)#int port-channel 1SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config)#int range f1/11 - 12SW2(config-if-range)#switchport mode trunkSW2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode onSW2(config-if-range)#endSW2#conf tSW2(config)#int vlan 10SW2(config-if)#ip add 10.10.10.253 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shSW2(config-if)#standby 10 ip 10.10.10.254SW2(config-if)#standby 10 preemptSW2(config-if)#exitSW2(config)#int vlan 20SW2(config-if)#ip add 10.10.20.253 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shSW2(config-if)#standby 20 ip 10.10.20.254SW2(config-if)#standby 20 priority 120SW2(config-if)#standby 20 preemptSW2(config-if)#standby 20 track f0/1 50SW2(config-if)#exitSW2(config)#int vlan 30SW2(config-if)#ip add 10.10.30.253 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shSW2(config-if)#standby 30 preemptSW2(config-if)#exitSW2(config)#int vlan 40SW2(config-if)#ip add 10.10.40.253 255.255.255.0 SW2(config-if)#standby 40 ip 10.10.40.254SW2(config-if)#standby 40 priority 120SW2(config-if)#standby 40 preemptSW2(config-if)#standby 40 track f0/1 50SW2(config-if)#endSW2#conf tSW2(config)#int vlan 50SW2(config-if)#ip add 10.10.50.252 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shSW2(config-if)#int vlan 60SW2(config-if)#ip add 10.10.60.253 255.255.255.0 SW2(config-if)#no shSW2(config-if)#endSW2#conf tSW2(config)#int f1/10SW2(config-if)#switchport mode accessSW2(config-if)#switchport access vlan 60SW2(config-if)#exitSW2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.60.1 SW2(config)#endSW2#VRRP SW1<SW1>sys[SW1]vlan 10[SW1-vlan10]vlan 20[SW1-vlan20]valn 50[SW1-vlan50]vlan 60[SW1-vlan60]int vlan 50[SW1-Vlan-interface50]ip add 192.168.50.1 24 [SW1-Vlan-interface50]int vlan 60[SW1-Vlan-interface60]ip add 192.168.60.1 24 [SW1-Vlan-interface60]quit[SW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.50.252 [SW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.60.253 [SW1]int e0/4/3[SW1-Ethernet0/4/3]port link-type access[SW1-Ethernet0/4/3]port access vlan 50[SW1-Ethernet0/4/3]int e0/4/2[SW1-Ethernet0/4/2]port link-type access[SW1-Ethernet0/4/2]port access vlan 60[SW1-Ethernet0/4/2]quit[SW1]SW2<SW2>sys[SW2]vlan 10[SW2-vlan10]vlan 20[SW2-vlan20]vlan 50[SW2-vlan50]vlan 60[SW2-vlan60]int e0/4/3[SW2-Ethernet0/4/3]port link-type trunk[SW2-Ethernet0/4/3]port trunk permit vlan all [SW2-Ethernet0/4/3]int vlan 10[SW2-Vlan-interface10]ip add 192.168.10.252 24[SW2-Vlan-interface10]int vlan 20[SW2-Vlan-interface20]ip add 192.168.20.252 24[SW2-Vlan-interface20]int vlan 50[SW2-Vlan-interface50]ip add 192.168.50.252 24[SW2-Vlan-interface50]quit[SW2]int vlan 10[SW2-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254[SW2-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 priority 120[SW2-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 preempt-mode[SW2-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 track interface Vlan-interface 50 reduced 50 [SW2-Vlan-interface10]int vlan 20[SW2-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 virtual-ip 192.168.20.254[SW2-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 preempt-mode[SW2-Vlan-interface20]int e0/4/2[SW2-Ethernet0/4/2]port link-type access[SW2-Ethernet0/4/2]port access vlan 50[SW2-Ethernet0/4/2]quit[SW2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.50.1SW3<SW3>sys[SW3]int e0/4/4[SW3]vlan 10[SW3-vlan10]vlan 20[SW3-vlan20]vlan 50[SW3-vlan50]vlan 60[SW3-vlan60]int e0/4/3[SW3-Ethernet0/4/3]port link-type trunk[SW3-Ethernet0/4/3]port trunk permit vlan all[SW3-Ethernet0/4/3]int vlan 10[SW3-Vlan-interface10]ip add 192.168.10.253 24[SW3-Vlan-interface10]int vlan 20[SW3-Vlan-interface20]ip add 192.168.20.253 24[SW3-Vlan-interface20]int vlan 60[SW3-Vlan-interface60]ip add 192.168.60.253 24[SW3-Vlan-interface60]int vlan 10[SW3-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.254[SW3-Vlan-interface10]vrrp vrid 10 preempt-mode[SW3-Vlan-interface10] int vlan 20[SW3-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 virtual-ip 192.168.20.254[SW3-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 priority 120[SW3-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 preempt-mode[SW3-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 track interface Vlan-interface 60 reduced 50 [SW3-Vlan-interface20]int e0/4/2[SW3-Ethernet0/4/2]port link-type access[SW3-Ethernet0/4/2]port access vlan 60[SW3-Ethernet0/4/2]quit[SW3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.60.1。

40g以太网标准

40g以太网标准

40G以太网标准介绍以太网是一种局域网标准,用于在计算机之间传输数据。

随着网络需求的增长,40G以太网标准应运而生。

本文将介绍40G以太网的基本概念、技术特点和应用场景。

基本概念40G以太网是指传输速率达到40 Gbps(Gigabits per second)的以太网标准。

它是高速以太网技术的进一步发展,主要用于大规模数据中心、云计算和高性能计算等领域。

技术特点1. 高带宽40G以太网提供了比传统的以太网更高的传输速率,可以满足大规模数据传输的需求。

它能够同时传输更多的数据包,提供更高的带宽和吞吐量。

2. 低延迟40G以太网通过优化数据传输的方式,降低了网络传输延迟。

这对于需要实时数据传输的应用特别重要,如在线游戏、高频交易等。

3. 高可靠性40G以太网采用了一系列高可靠性的技术,如冗余链路、流控制和错误校正等。

这些技术能够提高网络的可用性和容错能力,确保数据的安全和可靠传输。

4. 兼容性40G以太网与现有的网络设备兼容性良好,可以无缝连接到现有的以太网基础设施上。

这样可以降低升级成本,提高网络的可扩展性。

应用场景1. 数据中心随着大数据时代的到来,数据中心对高速、高带宽的网络需求越来越大。

40G以太网能够满足数据中心对于大规模数据传输和处理的要求,支持大规模虚拟化和云计算应用。

2. 高性能计算40G以太网在高性能计算领域具有广泛的应用。

它能够提供更高的带宽和更低的延迟,满足对于大规模数据并行计算的需求。

3. 视频监控视频监控系统需要传输大量的视频数据,对网络带宽和稳定性要求很高。

40G 以太网可以提供足够的带宽和稳定性,以保证视频流的实时传输和高清显示。

总结40G以太网是一种高速、高带宽的以太网标准,适用于大规模数据中心、云计算和高性能计算等领域。

它具有高带宽、低延迟、高可靠性和兼容性等技术特点。

通过满足现代应用对于大规模数据传输和处理的需求,40G以太网在不同行业有着广泛的应用前景。

HSRP基本实验及其测试

HSRP基本实验及其测试

HSRP基本实验及其测试实验拓扑如下:(1)R1的基本配置SW1(config)#interface range f0/0 – 1SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode onSW1(config)#interface port-channel 1SW1(config-if)#switchport mode trunk*****************************************************************R1中HSRP的配置****************************************************************** SW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254SW1(config-if)#standby 1 priority 120SW1(config-if)#standby preempt(2)R2的基本配置SW1(config)#interface range f0/0 – 1SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode onSW1(config)#interface port-channel 1SW1(config-if)#switchport mode trunk*****************************************************************R2中HSRP的配置****************************************************************** SW2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254SW2(config-if)#standby preempt注意,在SW2中没有指定priority,所以HSRP默认使用100(3)测试HSRP Active router和standby router之间的切换R1上show standby vlan 1显示结果如下:SW1#show standby vlan 1Vlan1 - Group 1State is Active2 state changes, last state change 00:07:18Virtual IP address is 192.168.1.254Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)Hello time 3 sec, hold time 10 secNext hello sent in 2.752 secsPreemption enabledActive router is localStandby router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 8.916 sec)Priority 120 (configured 120)IP redundancy name is "hsrp-Vl1-1" (default)SW2#show standby vlan 1Vlan1 - Group 1State is Standby1 state change, last state change 00:08:34Virtual IP address is 192.168.1.254Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)Hello time 3 sec, hold time 10 secNext hello sent in 1.396 secsPreemption enabledActive router is 192.168.1.1, priority 120 (expires in 9.372 sec)Standby router is localPriority 100 (default 100)IP redundancy name is "hsrp-Vl1-1" (default)******************************************************************************* 将SW1和SW3之间的链路中断,观察active router 和standby router的转换******************************************************************************* SW1(config)#interface vlan 1SW1(config-if)#shutdown*Mar 1 00:36:19.947: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Active -> Init Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.4, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/58/84 ms这个结果说明,当avtive router SW1出现故障时,standby router SW2开始运行,而用户的服务不会中断;因为这个时候已经配置了抢占,所以SW2这个时候成了avtive router*Mar 1 00:36:19.747: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Standby -> Active@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SW1(config)#interface vlan 1SW1(config-if)#no shutdown*Mar 1 00:40:14.063: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Listen -> Active可见,当SW1的故障恢复的时候,它又称为了avtive router,因为配置的时候配置了抢占。

思科Cisco 交换机型号概述

思科Cisco 交换机型号概述

思科Cisco 交换机型号概述思科Cisco 交换机的命名一般是WS开头这个是固定的,再下一个字母有两种一个是C一个是X,C代表固化交换机或者机箱,X代表的是模块。

比如看到WS-C3750-24TS-S这个型号的时候我们应该知道他是CISCO交换机.固化交换机3750系列,24个以太网口,TS表示是以太口+SFP口后面的S表示是标准版的,相应的型号就是E的,属于增强型或者叫企业版。

再如WS-X6748-SFP,WS还是代表交换设备,x表示模块,6表示6000系列,7表示7代产品,48表示48口,SFP 表示端口类型。

Cisco交换机有以下几个系列:1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/48 2960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:3560-24/48也有带G的3750系列:3750-24/48-TS-S、3750-24/48-TS-E 3750G-24/48-TS-S、3750G-24/48-TS-E 、3750G-12S4000系列:4003、40064500系列:4503、4506、4507R6000系列:6006、60096500系列:6506、6509、65137600系列:7609、7613可扩展性分类Cisco的交换机产品以“Catalyst”为商标,包含1900、2800、2900、3500、4000、5000、5500、6000、8500等十多个系列。

总的来说,这些交换机可以分为两类:一类是固定配置交换机,包括3500及以下的大部分型号,比如1924是24口10M以太交换机,带两个100M上行端口。

LiveU LU500 User Guide V3.0

LiveU LU500 User Guide V3.0


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LiveU LU500 User Guide
Table of Contents
About This Guide ........................................................................................................ 1 Intended Audience ................................................................................................. 3 Additional Documentation .................................................................................... 3 Chapter 1: Introducing the LU500 ............................................................................ 9 Overview........................................................................................................................... 9 What’s in the LU500 Carrying Case? .........................................................................11 LiveU Central ..................................................................................................................12 Chapter 2: Getting Started ...................................................................................... 13 Step 1, Connecting the Video Camera ...................................................................14 Step 2, Powering On the LU500 Unit...........................................................................15 Charging the LU500 ...............................................................................................15 Step 3, Selecting a Channel .......................................................................................17 Virtual Groups .........................................................................................................20 Step 4, Selecting a Profile ............................................................................................22 Select a Profile ........................................................................................................22 Select the Delay .....................................................................................................23 Step 5, Selecting an Advanced Streaming Mode ................................................. 23 Step 6, Configuring WiFi ...............................................................................................27 Step 7, Going Live .........................................................................................................29 Checking Interface Quality .................................................................................30 Step 8, Shutting Down ..................................................................................................33 Chapter 3: LU500 User Interface ............................................................................. 35 LU500 Touch Screen Interface ....................................................................................36 Video Feed .....................................................................................................................37 Currently Selected Channel ......................................................................................39 Currently Selected Profile ...........................................................................................40 Connected Interfaces and Bandwidth.........................................................................40 Battery Status ................................................................................................................41 Turning Off .....................................................................................................................41 System Menu .................................................................................................................42 Selecting the LU500 Profile..........................................................................................43 Live ............................................................................................................................41 Store & Forward ......................................................................................................42 Configuration ................................................................................................................45

VTP、STP、Port-channel、HSRP综合实验

VTP、STP、Port-channel、HSRP综合实验

VTP、STP、Port-channel、HSRP综合实验实验拓扑图实验要求:一、VTP设置在交换机上启用VTP协议,三层交换机为Server模式,二层交换机为Client模式,并创建四个Vlan,vlan 10,vlan 20 valan 30,vlan 40二、STP设置:S3A设为vlan 10和vlan20的根网桥,S3B设为vlan 30和vlan 40的根网桥三、以太网通道Port-channel设置:S3A和S3B交换机上的端口f0/5-6加入channel-group 1成为Port-channel,并把Port-channel1设为trunk模式(注意以太通道配置好之后,要write保存三层交换机的配置,再reload重载IOS映像,这样以太通道才会发挥作用,否则不能正常工作,后面的实验效果就做不出来)四、HSRP热备份路由协议:在两台三层交换机上配置HSRP或VRRP协议,为了实现冗余备份和负载均衡,在S3A上,vlan 10和vlan 20为Active,vlan30和vlan 40为Standby;在S3B上,vlan 10和vlan 20为Standby,vlan 30和vlan 40为Active。

实验步骤:路由器:conf tint loopback 0ip add 3.3.3.3 255.255.255.0int f0/0ip add 1.1.1.1 255.255.255.0no shutint f1/0ip add 2.2.2.1 255.255.255.0no shutend(下面利用动态路由宣告网段)conf trouter ripversion 2no auto-summarynetwork 1.1.1.0network 2.2.2.0network 3.3.3.0endS3A:conf tip routing //开启三层交换功能int f0/0no switchport //关闭二层交换功能,开启三层交换功能ip add 1.1.1.2 255.255.255.0no shutdown //配置f0/0接口,实现与路由器的连接vtp domain xhvtp mode servervtp password 123vlan 10vlan 20vlan 30vlan 40exit //三层交换机支持在全局模式下直接配置VTP和VLANconf tint range f0/11 - 14switchport trunk encapsulation dot1qswitchport mode trunkint range f0/5-6switchport trunk encapsulation dot1qswitchport mode trunkexit//下面是做以太通道int port-channel 1int range f0/5-6channel-group 1 mode onendconf t(int range f0/5 – 6Channel-group 1 mode onInt port-channel 1Switchport trunk enc doSwitchport mode trunk))//下面是为各VLAN配置IP地址int vlan 10ip add 192.168.10.254 255.255.255.0 no shutint vlan 20ip add 192.168.20.254 255.255.255.0 no shutint vlan 30ip add 192.168.30.254 255.255.255.0 no shutint vlan 40ip add 192.168.40.254 255.255.255.0 no shutend//下面是用动态路由协议宣告网段conf trouter ripversion 2no auto-summarynet 1.1.1.0net 192.168.10.0net 192.168.20.0net 192.168.30.0net 192.168.40.0end//下面是做MST,多生成权协议,也可通过定义instance方式进行配置conf tspanning-tree vlan 10 root prispanning-tree vlan 20 root prispanning-tree vlan 30 root secspanning-tree vlan 40 root secend//下面是做HSRP,热备份路由协议,配置虚拟网关地址conf tint vlan 10standby 10 ip 192.168.10.1standby 10 pri 200standby 10 preempt ( standby 后的10是组)standby 10 track f0/0 50int vlan 20standby ip 192.168.20.1standby pri 200standby preemptstandby track f0/0 50int vlan 30standby ip 192.168.30.1standby pri 180standby preemptint vlan 40standby ip 192.168.40.1standby pri 180standby preemptendS3B:ip routing //开启三层交换功能int f0/0no switchport //关闭二层交换功能,开启三层交换功能ip add 2.2.2.2 255.255.255.0no shutdown //配置f0/0接口,实现与路由器的连接vtp domain xhvtp mode servervtp password 123exit //三层交换机支持在全局模式下直接配置VTP,来学习S3A的VLAN配置信息conf tint range f0/11 - 14switchport trunk encapsulation dot1qswitchport mode trunkint range f0/5-6switchport trunk encapsulation dot1qswitchport mode trunkexit//下面是做以太通道int port-channel 1int range f0/5-6channel-group 1 mode onend//下面是为各VLAN配置IP地址int vlan 10ip add 192.168.10.253 255.255.255.0no shutint vlan 20ip add 192.168.20.253 255.255.255.0no shutint vlan 30ip add 192.168.30.253 255.255.255.0no shutint vlan 40ip add 192.168.40.253 255.255.255.0no shutend//下面是用动态路由协议宣告网段conf trouter ripversion 2no auto-summarynet 2.2.2.0net 192.168.10.0net 192.168.20.0net 192.168.30.0net 192.168.40.0end//下面是做MST,多生成权协议,也可通过定义instance方式进行配置conf tspanning-tree vlan 10 root secspanning-tree vlan 20 root secspanning-tree vlan 30 root prispanning-tree vlan 40 root priend//下面是做HSRP,热备份路由协议,配置虚拟网关地址,这个与S3A的必须相同conf tint vlan 10standby 10 ip 192.168.10.1standby 10 pri 200standby 10 preempt standby 10 track f0/0 50 int vlan 20standby ip 192.168.20.1 standby pri 200 standby preemptstandby track f0/0 50int vlan 30standby ip 192.168.30.1 standby pri 180standby preemptint vlan 40standby ip 192.168.40.1 standby pri 180standby preemptendS2A:vlan datavtp domain xhvtp password 123vtp clientexitconf tint range f0/14 - 15sw mode trunkint f0/1switchport mode access switchport access vlan 10spanning-tree portfast exitspanning-tree uplinkfast endS2B:vtp domain xhvtp password 123vtp clientexitconf tint range f0/14 - 15sw mode trunkint f0/2switchport mode access switchport access vlan 20 spanning-tree portfastexitspanning-tree uplinkfast endS2C:vlan datavtp domain xhvtp password 123vtp clientexitconf tint range f0/14 - 15 switchport mode trunkint f0/3switchport mode accessswitchport access vlan 3 spanning-tree portfastexitspanning-tree uplinkfast endS2D:vtp domain xhvtp password 123vtp clientexitconf tint range f0/14 - 15sw mo trunint f0/4sw mo acsw ac vlan 4spanning-tree portfastexitspanning-tree uplinkfastend下面是让机配置:PC1ip 192.168.10.10 255.255.255.0 网关192.168.10.1 PC1ip 192.168.20.10 255.255.255.0 网关192.168.20.1 PC1ip 192.168.30.10 255.255.255.0 网关192.168.30.1 PC1ip 192.168.40.10 255.255.255.0 网关192.168.40.1配置完成之后,所有的实验要求都将出现效果tracert 3.3.3.3 也将追踪出真实的三层交换机的IP验证:将三层交换机1的F0/0口shutdown,pc1 ping pc4 ping得通pc1 ping 3.3.3.3 ping得通说明实验成功。

关于HSRP状态频繁切换的故障处理指南

关于HSRP状态频繁切换的故障处理指南

关于CE设备HSRP状态频繁切换的处理指南核心网支撑中心高云知识传递要点:CE的HSRP状态频繁切换往往是HSRP的HELLO包收发异常导致,在检查传输通路的质量时要按一定的规律从路由表、ARP表、MAC地址表、端口状态等信息入手,逐条核查,最终定位到表项发生异常的网元或设备。

10月14日,望京区域发现CE78的show logging显示VLAN1102的HSRP状态不断的在Active和Standby之前切换。

VLAN1102所带业务为BSC5102 Gb接口,此BSC已不带基站,但HSRP状态的频繁切换可能导致CE设备负荷的增大。

CE77、78与BSC5102各SWU之间拓扑图如下,两台CE间的HELLO包通过SWU2和SWU3之间的TRUNK互通。

按show logging中显示的信息,初步怀疑是CE78没有正常的收到CE77发来的HSRP HELLO包,导致CE78认为HSRP邻居丢失,从而自己切换为Active,之后收到了CE77发来的HELLO包,比自己的优先级高,所以又切换为Standby,如此反复。

此问题最有可能的故障原因是CE77和CE78间HELLO包传输的通道物理端口闪断,或丢包率较高。

问题排查:1、登录CE77、78查看HSRP的配置情况和运行状态。

两边CE配置的虚拟IP,HELLO包的发送间隔和主备状态均正常。

但CE78显示的last state change时间很短,说明状态在频繁切换,与log信息相符。

2、查看VLAN端口的基本信息。

CE77的VLAN1102作为三层转发端口已正确配置了IP 地址和HSRP配置,并开启了vrf功能,处于ChinaMobile转发表中。

查到了VLAN1102的MAC地址为0024.c4c0.2f40。

同理查到CE78的VLAN1102的MAC地址为0024.c4bf.f600.3、为了测试是否有丢包的情况,在两侧CE分别PING对端的VLAN1102的HSRP地址,正常情况应没有丢包。

交换机高级配置

交换机高级配置
V1.1
Root Bridge
DP
A
100M RP Block
D BID:32768 000d.2811.e100
15
经过STP计算后的逻辑拓朴
BID:32768 000d.2800.b100 BID:32768 000d.2805.c100 100M B
Root Bridge
A
100M 100M
V1.1 24
EtherChannel的二层配置
Int range f 0/1 – 2 Channel-group 1 mode {auto/desirable pagp /on active/passive}
Lacp
参数说明:如果在交换机两端都配置了auto参 数,channel-group永远也起不来,如果其中 一台配置了desirable就会协商成功。
V1.1 19
查看生成树的信息
以太网通道
EtherChannel作用 ▪ 增加可靠性
- 弹性和快速收敛,聚合链路中的某条物理链路故障时快速重新 分配负载,不中断业务。
▪ 增加带宽
- 聚合N条物理链路的逻辑链路,N条物理链路负载均衡。 - Cisco交换机支持每个聚合组2-8条FE、GE、10GE链路。
EtherChannel分类 ▪ 2层EtherChannel ▪ 3层EtherChannel
- 能够绑定第3层路由接口
V1.1 20
EtherChannel配置方法
手动配置
▪ 静态配置以太网通道链路
通过协议配置
▪IEEE LACP
-( Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制 协议),是IEEE 802.3ad定义的标准的链路聚合协议。 多数厂家设备都支持。 ▪Cisco PAGP - (Port Aggregation Protocol,端口汇聚协议)Cisco 专有的链路聚合协议。

Cisco:四种类型的防火墙技术汇总

Cisco:四种类型的防火墙技术汇总

我们知道防⽕墙有四种类型:集成防⽕墙功能的路由器,集成防⽕墙功能的代理服务器,专⽤的软件防⽕墙和专⽤的软硬件结合的防⽕墙。

Cisco的防⽕墙解决⽅案中包含了四种类型中的第⼀种和第四种,即:集成防⽕墙功能的路由器和专⽤的软硬件结合的防⽕墙。

⼀、集成在路由器中的防⽕墙技术 1、路由器IOS标准设备中的ACL技术 ACL即Access Control Lis t(访问控制列表),简称Access List(访问列表),它是后续所述的IOS Firewall Feature Set的基础,也是Cisco全线路由器统⼀界⾯的操作系统IOS(Internet Operation System,间操作系统)标准配置的⼀部分。

这就是说在购买了路由器后,ACL功能已经具备,不需要额外花钱去买。

2、 IOS Firewall Feature Set(IOS防⽕墙软件包) IOS Firewall Feature Set是在ACL的基础上对安全控制的进⼀步提升,由名称可知,它是⼀套专门针对防⽕墙功能的附加软件包,可通过IOS升级获得,并且可以加载到多个Cisco路由器平台上。

⽬前防⽕墙软件包适⽤的路由器平台包括Cisco 1600、1700、2500、2600和3600,均属中、低端系列。

对很多倾向与使⽤"all-in-one solution"(⼀体化解决⽅案),⼒求简单化管理的中⼩企业⽤户来说,它能很⼤程度上满⾜需求。

之所以不在⾼端设备上实施集成防⽕墙功能,这是为了避免影响⼤型络的主⼲路由器的核⼼⼯作--数据转发。

在这样的络中,应当使⽤专⽤的防⽕墙设备。

Cisco IOS防⽕墙特征: 基于上下⽂的访问控制(CBAC)为先进应⽤程序提供基于应⽤程序的安全筛选并⽀持最新协议 Java能防⽌下载动机不纯的⼩应⽤程序 在现有功能基础上⼜添加了拒绝服务探测和预防功能,从⽽增加了保护 在探测到可疑⾏为后可向中央管理控制台实时发送警报和系统记录错误信息 TCP/UDP事务处理记录按源/⽬的地址和端⼝对跟踪⽤户访问 配置和管理特性与现有管理应⽤程序密切配合 订购信息 Cisco 1600系列Cisco IOS防⽕墙特性 IP/Firewall CD16-BW/EW/CH-11.3= IP/Firewall CD16-BY/EY/CH-11.3= IP/IPX/Firewall Plus CD16-C/BHP-11.3= Cisco 2500系列Cisco IOS防⽕墙特性 IP/Firewall CD25CH-11.2= IP/IPX/AT/DEC/Firewall Plus CD25-BHP-11.2=⼆、专⽤防⽕墙--PIX PIX(Private Internet eXchange)属于四类防⽕墙中的第四种--软硬件结合的防⽕墙,它的设计是为了满⾜⾼级别的安全需求,以较好的性能价格⽐提供严密的、强有⼒的安全防范。

PPTP协议下虚拟网络的应用

PPTP协议下虚拟网络的应用

PPTP协议下虚拟网络的应用摘要:在疫情时代,越来越多的公司因为防控需要因而采取线上办公的形式。

大多数公司为了网络安全都拥有自己的公司内网。

员工在家工作就必须连接公司内网,因此从这一需求出发,设置点对点的虚拟网络就成为了必要的工作前提。

实现连接内网的功能,那么就可以极大地提高员工绩效,使员工具有更高的工作满意度,降低工作离职率。

如今的虚拟网络技术融合了许多新技术,已经是一条只对数据进行加密的隧道了。

其在网络体系中的重要性也与日俱增,已经成为了主流技术。

关键字:PPTP VPN1.引言在疫情不断反复的今天,伴随着国家制度不断的完善,居家办公人员也随之增加。

传统网络点对点的固定专线连接方式,效率较低、不灵活并且不能满足防疫政策的需要。

在这样的生产背景下,企业、分支机构、员工之间都要建立安全有效的专用连接通道进行信息传递。

2.研究现状如今大部分公司使用的VPN方案,第一种是点对点隧道协议(Point toPoint Tunneling Protocol)。

第二种是IPSec VPN(IP Security)。

第三种是SSL VPN(Secure Sockets Layer)。

要做到网络的实时稳定,稳定强壮的企业内部网络是搭建VPN的前提,没有一个良好的内部环境将会使得VPN的应用困难重重。

第一,应当合理的划分网络区域,确保个部门的正常运行。

第二,应当建设网络安全防护系统,比如使用防火墙对外来流量的过滤。

最后,做好服务器和交换设备的备份,避免单一网络出入口。

第二,保障公司内部信息的安全性。

所有的VPN方案都应当经过仔细研究与研讨,确保其具有必要的安全性。

但是相应的安全系数越高,该网络传说数据就会越复杂。

因此不能一味的为了追求安全性而复杂化网络,相应的部门使用与其相当的安全技术,做到宽严适中。

第三,具有一定的可拓展性。

随着企业的不断发展与扩张,分支公司和远程办公人员的数量也会增加。

所以VPN的设计必须保留一定的扩展性,用来应对未来可能会增加的VPN隧道。

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实验四十、HSRP的配置
一、实验目的
1.掌握热备份路由协议的配置
2.理解热备份路由协议的原理
二、应用环境
在企业网内部实现网关的冗余,提高可靠性
三、实验设备
1.DCR-1751 两台
2.PC机一台
四、实验拓扑
五、实验要求
ROUTER-A ROUTER-B
192.168.10.2/24 F0/0
192.168.10.3/24
F0/0
优先级200 100
Standby IP 192.168.10.1/24
PC机IP:192.168.10.4/24 网关:192.168.10.1
目的:正常情况下A为活跃路由器,当A坏掉,B成为活跃路由器,从PC机PING网关没有变化
六、实验步骤
第一步:配置接口地址,并测试连通性
第二步:配置HSRP
路由器A的配置:
Router-A_config#int f0/0
Router-A_config_f0/0#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 Router-A_config_f0/0#standby priority 200 !配置优先级Router-A_config_f0/0#standby ip 192.168.10.1 !配置虚拟地址Router-A_config_f0/0#stand authentication router !配置认证密码
路由器B的配置
Router-B_config#int f0/0
Router-B_config_f0/0#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
Router-B_config_f0/0#standby priority 100
Router-B_config_f0/0#standby ip 192.168.10.1
Router-B_config_f0/0#stand authentication router
Router-B_config_f0/0#^Z
第三步:配置PC机IP地址和网关,并测试网关
第四步:验证
Router-A#sh standby
FastEthernet0/0 - Group 0
HSRP State is Active
Virtual IP address : 192.168.10.1/24 (config)
Virtual Mac address : 0000.0c07.ac00
Active Router IP : 192.168.10.2
Standby Router IP : 192.168.10.3
Preempt is not set
Current Priority is 200
Config Priority is 200
HSRP timer : hello 3 s(default) hold 10s (default) HSRP current timer : hello 2 active 0 standby 9 Authentication string is router
Router-B#sh standby
FastEthernet0/0 - Group 0
HSRP State is Standby
Virtual IP address : 192.168.10.1/24 (config)
Virtual Mac address : 0000.0c07.ac00
Active Router IP : 192.168.10.2
Standby Router IP : 192.168.10.3
Preempt is not set
Current Priority is 100
Config Priority is 100
HSRP timer : hello 3 s(default) hold 10s (default) HSRP current timer : hello 3 active 9 standby 0 Authentication string is router
第五步:关闭路由器A,从PC机PING 网关
七、注意事项和排错
1.Standby IP 要设置一致
2.认证密码要相同
3.PC机的网关是Standby IP,也就是虚拟地址
八、配置序列
Router-B#sh run
Building configuration...
Current configuration:
!
!version 1.3.2E
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
!
hostname Router-B
!
ip host a 192.168.1.1
ip host c 192.168.2.2
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
standby ip 192.168.10.1
!
interface Serial1/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Async0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
!
!
九、共同思考
1.HSRP的作用是什么?
2.虚拟地址与真实地址有什么关系?
3.有哪些定时器?
十、课后练习
请将地址改为10.0.0.0/24重复以上实验
十一、相关命令详解
standby priority, standby preempt
为了配置HSRP优先级,抢先权和抢先权延迟,使用standby接口配置命令。

为了恢复其缺省值,使用no格式命令。

优先级的高低顺序按阿拉伯数字大小来比较,数字越大的优先级越高。

standby [group-number] priority priority
standby [group-number] preempt [delay delay]
no standby [group-number] priority
no standby [group-number] preempt
参数
参数参数说明
group-number(可选)接口上的组号。

该命令的其他变量适用。

Priority priority(可选)优先级值,给一个热备份路由器设置优先级。

范围是1到255,缺省时为
100。

Preempt(可选)该路由器配置成有抢先权。

意味着当本地路由器的热备份优先级高于
当前主路由器时,本地路由器试图抢占控制权作为主路由器。

如果没有配置
preempt,那么本地路由器只有在接收到信息表示当前没有路由器处于主状态
时,才有控制权将自已转为主路由器。

delay delay(可选)用秒表示的时间。

Delay参数引起本地路由器取代为主路由器的过程延
迟指定的时间。

范围是0到3600秒(1小时)。

缺省值0〔没有延迟〕。

缺省
group-number: 0
priority: 100
如果路由器想抢占,可以不必延迟而立即实施。

seconds;
delay: 0
命令模式
接口配置态
使用说明
指定的优先级用于帮助选择主的和备份的路由器。

假定抢占有效,具有最高优先级的路由器就成为指定的活动路由器。

万一相等,再比较主IP地址,有较高IP地址的具有优先权。

需要注意的是,如果一个接口配置了standby track命令并且被跟踪的接口无效时,设备的优先级可以动态改变。

当一个路由器开始启动时,它没有一个完整的路由表。

如果配置成抢占式的,它就成为一个活动的路由器,但还不能提供足够的路由服务。

这个问题可以通过配置一个延迟时间来解决。

示例
在以下例子中,路由器优先级为120(高于缺省值),在试图成为主路由器之前将等待300秒钟(5分钟):
interface ethernet 0
standby ip 172.19.108.254
standby priority 120 preempt delay 300。

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